Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Technology >> Промышленные технологии

Распиновка TIP31C; Технические знания транзистора NPN

О распиновке TIP31C, силовых транзисторах с отрицательным-положительным-отрицательным (NPN) соединением под биполярным переходом транзисторы усиливают сигналы или схемы и имеют три слоя. Кроме того, электрические токи управляют их работой.

Типы транзисторов NPN включают TIP41C, 2N9401, BD435, TIP31C, BC107 и многие другие.

Сегодня мы подробно расскажем обо всей информации, которую вам нужно знать о транзисторе TIP31C.

Конфигурация контактов TIP31C

(Структура NPN-транзистора TIP31C)

TIP31C — это силовой NPN-транзистор с тремя выводами, схема выводов корпуса приведена ниже.

Pin1/ База (B) работает как триггер и, следовательно, включает силовой транзистор.

Pin2/Коллектор (C) — Он подключается к нагрузке.

Контакт 3/ излучатель (E) подключается к заземлению цепи (GND).

Функции/технические характеристики

TIP31C имеет несколько спецификаций и функций, которые мы обсудим.

(транзистор NPN в корпусе ТО-220)

Замена и эквивалент

Если вам нужна замена TIP31C или его аналога, вы можете воспользоваться списком здесь.

Однако, прежде чем приступить к замене, убедитесь, что вы проверили конфигурацию контактов и параметры эквивалентов. Таким образом, вы избежите любых повреждений, которые могут возникнуть из-за несоблюдения параметров усиления, тока и напряжения.

Описание транзистора TIP31C

Транзистор TIP31 NPN имеет конструкцию для усиления, например, аудиоусилителей и общих коммутационных приложений. В результате он может управлять несколькими нагрузками одновременно и выполнять быстрое переключение в качестве переключателя.

Более того, он доступен в четырех различных типах, а именно TIP31C, TIP31B, TIP31A и TIP31. Хотя они могут иметь одинаковый номер транзистора, они различаются по напряжению и последнему алфавиту. Например, TIP31C может выдерживать более высокое напряжение нагрузки. Кроме того, TIP31C может работать с максимальным напряжением нагрузки до 100 В. Мы указали другие его возможности в его функциях.

Где использовать TIP31C?

Мы собираемся рассмотреть три ситуации, чтобы объяснить, где вы можете использовать TIP31C.

Пример 1

В первом случае вы будете использовать импульсы микроконтроллера для управления TIP31C, потому что он имеет высокую скорость и отклик усиления. Таким образом, TIP31C предпочтительнее для высокоскоростных коммутационных приложений.

Пример 2

Во-вторых, вы можете использовать TIP31C для усиления сигналов. Транзистор NPN имеет почти линейный коэффициент усиления и отличный коэффициент усиления.

Пример 3

Наконец, TIP31C может переключать устройства с нагрузкой средней мощности. TIP31 рекомендуется, так как он дешев и легко доступен на рынке из-за его популярности в электрических приложениях.

<старт ="6">
  • Как использовать TIP31C?
  • Использование TIP31C аналогично использованию любого другого силового транзистора. В нашей схеме ниже мы покажем вам, как она работает, когда мы используем ее в конфигурации с общим эмиттером.

    Схема TIP31C как простого коммутационного устройства

    Из схемы;

    Примечание;

    Для эффективной работы обязательно подключение эмиттера транзистора к заземлению блока управления.

    Резистор 10 Ом ограничивает ток через базу транзистора. Ограничение базового тока необходимо, и вы можете выбрать подходящее значение с помощью приведенного ниже расчета.

    Максимальный ток через базу — 1 Ампер

    Базовый ток — может быть 0,9 А

    Максимальное напряжение между эмиттером и базой составляет 5 В.

    Vbe может быть 4,5

    Напряжение на резисторе R равно XX В (выход напряжения блока управления – 4,5)

    Следовательно, R =XX/0,9 =YYΩ (последовательно с базой, как в схеме)

    Принцип работы TIP31C в качестве коммутационного устройства

    Часто при отсутствии тока базы транзистор в прикладной схеме закрыт. Однако, если импульсы напряжения блока управления попадают на базу, через базу транзистора протекает ток. Затем протекающий ток включает транзистор. В свою очередь, коллекторный ток также будет протекать через двигатель, заставляя его вращаться. Двигатель будет поддерживать свое вращение до тех пор, пока не появится базовый ток.

    И наоборот, низкий уровень выходного сигнала блока управления приводит к тому, что базовый ток равен нулю. В конце концов, транзистор закрывается, ток коллектора становится равным нулю, и двигатель перестает вращаться.

    Обратите внимание, что приведенная выше схема является только тестовой схемой. При использовании прикладной схемы не забудьте включить обратноходовой диод, радиатор и другие компоненты, чтобы предотвратить повреждение.

    Использование TIP31C в качестве усилителя

    Мы должны рассмотреть характеристики усиления по току TIP31C как усилителя. Таким образом, текущий график усиления в техническом описании TIP31C поможет лучше понять концепцию.

    Текущий график усиления

    График имеет коэффициент усиления приблизительно 100 и ток коллектора 1 А/100 мА. Затем, когда ток коллектора составляет 2 А/2000 мА, коэффициент усиления падает до 60. Напротив, ток коллектора выше 2 А приводит к линейному усилению.

    Диапазон параметров в приведенном выше примере эффективен для TIP31C в качестве усилителя.

    Приложение

    Вы можете найти TIP31C в приложениях ниже

    (печатная плата усилителя)

    Регулируемый импульсный источник питания для лабораторного использования

    Заключение

    Вкратце, TIP31C — это силовой NPN-транзистор в корпусе TO-220. Кроме того, он подходит для коммутации, линейного питания и аудиоприложений благодаря своим выгодным характеристикам.

    Для получения дополнительных запросов или разъяснений по TIP31C, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь.


    Промышленные технологии

    1. Преодоление главных технических проблем в металлообработке
    2. Как контролировать работу технического персонала?
    3. Обмен знаниями в компании, в отрасли
    4. Документировать знания в компании
    5. Зачем вам нужно использовать технические навыки компании?
    6. Зачем использовать лучшие практики компании?
    7. 5 преимуществ обмена знаниями в отрасли
    8. Расширьте операционные ноу-хау вашей компании
    9. Влияние централизации знаний на обучение новичков
    10. Оборот в отрасли:проблема передачи знаний